stringtranslate.com

HD28185 б

HD 28185 bэкзопланета, расположенная в 128 световых годах от Земли в созвездии Эридана . Планета была обнаружена вращающейся вокруг звезды , похожей на Солнце , HD 28185 в апреле 2001 года в рамках исследования CORALIE для южных экзопланет, и ее существование было независимо подтверждено исследованием Magellan Planet Search Survey в 2008 году. [3] HD 28185 b вращается вокруг своего солнца по круговой орбите, которая находится на внутреннем краю обитаемой зоны своей звезды . [4]

Открытие

HD 28185 b была открыта путем обнаружения небольших периодических изменений в лучевой скорости ее родительской звезды, вызванных гравитационным притяжением планеты. Это было достигнуто путем измерения доплеровского смещения спектра звезды . В 2001 году было объявлено, что HD 28185 демонстрирует колебание вдоль луча зрения с периодом 383 дня, с амплитудой, указывающей на минимальную массу в 5,72 раза больше массы Юпитера . [1] [5]

Орбита и масса

HD 28185 b требуется 1,04 года, чтобы сделать оборот вокруг своей родительской звезды. В отличие от большинства известных долгопериодических планет , орбита HD 28185 b имеет низкий эксцентриситет , сравнимый с эксцентриситетом Марса в Солнечной системе . [6] Орбита полностью лежит в пределах обитаемой зоны своей звезды. [4]

Амплитуда колебаний радиальной скорости означает, что планета имеет массу по крайней мере в 5,7 раз больше, чем масса Юпитера в Солнечной системе. Однако метод радиальной скорости дает только минимальное значение массы планеты в зависимости от наклона орбиты к нашей линии зрения . Таким образом, истинная масса планеты может быть намного больше этого нижнего предела.

Характеристики

Учитывая большую массу планеты, она, скорее всего, является газовым гигантом без твердой поверхности. Поскольку планета была обнаружена только косвенно через наблюдения за звездой, такие свойства, как ее радиус , состав и температура неизвестны. Интенсивность излучения периастра (0,959 а.е.), большой полуоси (1,031 а.е.) и апастрона (1,102 а.е.) составляет 112%, 96,6% и 84,5% от земной. [примечание 1]

Поскольку HD 28185 b вращается в обитаемой зоне своей звезды, некоторые размышляли о возможности существования жизни на планетах в системе HD 28185. [7] Хотя неизвестно, могут ли газовые гиганты поддерживать жизнь, моделирование приливных взаимодействий предполагает, что HD 28185 b может содержать спутники с массой Земли на своей орбите в течение многих миллиардов лет. [8] Такие луны, если они существуют, могут обеспечить пригодную для жизни среду, хотя неясно, образуются ли такие спутники изначально. [9] Кроме того, небольшая планета в одной из троянских точек газового гиганта могла бы существовать на пригодной для жизни орбите в течение длительных периодов. [10] Большая масса HD 28185 b, превышающая шесть масс Юпитера, на самом деле делает любой из этих сценариев более вероятным, чем если бы планета имела массу около массы Юпитера или меньше.

Смотрите также

Примечания

  1. ^ Радиус звезды в 1,15 раза больше солнечного, температура составляет 5609 К по сравнению с солнечной 5777 К. Интенсивность излучения определяется как болометрическая светимость, деленная на квадрат расстояния, поток, деленный на солнечную постоянную , отношение относительно Земли.

Ссылки

  1. ^ ab "Экзопланеты: охота продолжается!" (пресс-релиз). Гархинг, Германия: Европейская южная обсерватория. 4 апреля 2001 г. Получено 27 декабря 2012 г.
  2. ^ ab Feng, Fabo; Butler, R. Paul; et al. (август 2022 г.). «3D Selection of 167 Substellar Companions to Nearby Stars» (Трехмерный выбор 167 субзвездных спутников к ближайшим звездам). Серия приложений к Astrophysical Journal . 262 (21): 21. arXiv : 2208.12720 . Bibcode : 2022ApJS..262...21F. doi : 10.3847/1538-4365/ac7e57 . S2CID  251864022.
  3. ^ Миннити, Данте и др. (2009). «Компаньоны с малой массой для пяти звезд солнечного типа из программы поиска планет Магеллана». The Astrophysical Journal . 693 (2): 1424–1430. arXiv : 0810.5348 . Bibcode :2009ApJ...693.1424M. doi :10.1088/0004-637X/693/2/1424. S2CID  119224845.
  4. ^ ab Jones, Barrie W.; Sleep, P. Nick; Underwood, David R. (2006). «Обитаемость известных экзопланетных систем на основе измеренных звездных свойств». The Astrophysical Journal . 649 (2): 1010–1019. arXiv : astro-ph/0603200 . Bibcode : 2006ApJ...649.1010J. doi : 10.1086/506557. S2CID  119078585.
  5. ^ Сантос, Н.; и др. (2001). «Обзор CORALIE для южных внесолнечных планет VI. Новые долгопериодические гигантские планеты вокруг HD 28185 и HD 213240». Астрономия и астрофизика . 379 (3): 999–1004. arXiv : astro-ph/0106255 . Bibcode : 2001A&A...379..999S. doi : 10.1051/0004-6361:20011366. S2CID  59061741. Архивировано из оригинала 2006-07-13.
  6. ^ Батлер, РП; и др. (2006). «Каталог близких экзопланет». The Astrophysical Journal . 646 (1): 505–522. arXiv : astro-ph/0607493 . Bibcode : 2006ApJ...646..505B. doi : 10.1086/504701. S2CID  119067572.
  7. ^ Маллен, Л. (2001). "Внесолнечные планеты с орбитами, подобными земным". Архивировано из оригинала 29 сентября 2006 года . Получено 22 июля 2006 года .
  8. ^ Barnes, J., O'Brien, D. (2002). «Устойчивость спутников вокруг близких экзопланет-гигантов». Astrophysical Journal . 575 (2): 1087–1093. arXiv : astro-ph/0205035 . Bibcode : 2002ApJ...575.1087B. doi : 10.1086/341477. S2CID  14508244.{{cite journal}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  9. ^ Canup, R. ; Ward, W. (2006). «Общее масштабирование масс для спутниковых систем газообразных планет». Nature . 441 (7095): 834–839. Bibcode :2006Natur.441..834C. doi :10.1038/nature04860. PMID  16778883. S2CID  4327454.
  10. ^ Шварц, Р.; Дворак, Р.; Сюли, А.; Эрди, Б. (2007). «Обзор области стабильности гипотетических обитаемых троянских планет». Астрономия и астрофизика . 474 (3): 1023–1029. Bibcode : 2007A&A...474.1023S. doi : 10.1051/0004-6361:20077994 .

Внешние ссылки